Buscar

RESUMOS PARA ESTUDAR PARA O ENEM - RESUMO BIOLOGIA PARA O ENEM - ÁCIDOS NUCLÉICOS - DNA E RNA

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Prévia do material em texto

RESUMOS PARA ESTUDAR PARA O ENEM - RESUMO BIOLOGIA PARA O ENEM -
ÁCIDOS NUCLÉICOS - DNA E RNA
Ácidos nucleicos: estão relacionados à transmissão de características
hereditárias, além disso comandam e controlam todas as atividades das
células.
Estão presentes em todos os seres vivos e são substâncias complexas,
formadas pela repetição de um grupo de moléculas menores (nucleotídeos).
Cada nucleotídeo é constituído por um grupo de fosfato (ácido fosfórico), uma
molécula de açúcar e uma de base nitrogenada, o fosfato possui fósforo em
sua composição e os açúcares são pentoses.
Bases nitrogenadas são substâncias que, além de oxigênio e hidrogênio
(característica geral das bases), possuem também nitrogênio, são elas:
• Bases púricas: adenina (A) e guanina (G);
• Bases pirimídicas: citosina (C ), timina (T) e uracila (U).
São dois tipos de ácidos nucleicos: ácido desoxirribonucleico (DNA) e ácido
ribonucleico (RNA).
Seus nomes derivam-se da pentose que ocorre em cada um, o açúcar
presente no nucleotídeo do DNA é a desoxirribose; já o açúcar presente no
RNA é a ribose.
• DNA: citosina, guanina, adenina, timina e possui dois filamentos
emparelhados constituindo uma dupla hélice; modelo de DNA estabelecido
pelos cientistas James Watson e Francis Crick (1953).
• RNA: citosina, guanina, adenina, uracila e cadeia simples.
As cadeias de DNA estão ligadas de acordo com um emparelhamento
específico das bases nitrogenadas, sendo adenina complementar a timina e
guanina complementar a citosina. Se em uma amostra de DNA fosse
observado 20% de citosina em sua composição, a proporção de guanina seria
de 20% e não haveria uracila porque essa base nitrogenada não se encontra
em nucleotídeos de DNA. A pentose e o fosfato compõem o “corrimão” da
dupla-hélice e os degraus da escada correspondem às bases nitrogenadas
emparelhadas e unidas por ligações de hidrogênio. O DNA possui capacidade
de autoduplicação, a dupla-hélice é formada por um filamento “novo”
(construído a partir de nucleotídeos livres) e um filamento proveniente da
molécula original, sendo assim, a duplicação do DNA é semiconservativa.
1. Segmento de molécula de DNA;
2. As duas cadeias da molécula inicial se separam a servem de molde para a
formação de duas moléculas idênticas de DNA, pelo emparelhamento de
novos nucleotídeos;
3. Formam-se duas moléculas de DNA com sequências idênticas de
nucleotídeos. Na célula eucariótica, moléculas de DNA se encontram
principalmente no núcleo onde fazem parte dos cromossomos; o RNA se
encontra no núcleo onde é sintetizado e também no citoplasma onde participa
de várias funções e faz parte da composição de ribossomos, importantes na
síntese de proteínas. Em células eucarióticas encontram-se organelas
membranosas (por ex.: mitocôndrias, responsáveis pela respiração aeróbia)
no interior dessa organela se encontram DNA, RNA e ribossomos, nas plantas
e em outros organismos fotossintetizantes encontram-se também os
cloroplastos, um tipo de organela responsável pela realização de fotossíntese.
Em células procarióticas não se encontram organelas membranosas nem
núcleo, nelas o DNA localiza-se em uma região do citoplasma chamada
nucleoide, nesses casos o DNA é uma molécula circular. Muitas das células
procarióticas apresentam moléculas menores de DNA, também circulares,
chamadas plasmídeos (estes se encontram dispersos no citoplasma), as
moléculas de RNA estão presentes tanto no citoplasma quanto formando os
ribossomos. Os vírus não possuem estrutura celular (acelulares) e só
manifestam funções vitais quando penetram uma célula hospedeira, atuando
assim como parasitas intracelulares. O material genético dos vírus é o ácido
nucleico, a presença desses ácidos é o principal critério para considerá-los
seres vivos, pois ele comanda a reprodução, é responsável por armazenar as
informações genéticas e transmiti-las aos descendentes, processo verificado
em todos os seres vivos.

Outros materiais